谷賀雄
(長城汽車股份有限公司 河北省汽車技術創新中心,河北 保定 071000)
隨著汽車消費觀念升級及汽車性能需求的提升,消費者在汽車滿足基本代步需求、全家出行的基礎上,對汽車性能的需求逐漸分化出動力性、經濟性、舒適性、出行便利性等側重需求。
動力性是汽車各種性能中最基本、最重要的性能之一,是非常重要的駕乘感知,是駕駛者與車輛形成人車一體的重要一環。
基于市場消費者對于動力性的需求側重點,針對某SUV車型的動力性提升,進行系統化的仿真分析、實車驗證,本文對各項提升方案進行了介紹。
一般分為 0~40 km/h、0~60 km/h、0~100 km/h、60~100 km/h、80~120 km/h等速度段的加速性能,其中0~100 km/h加速時間也被稱為百公里加速性能,是常用的加速性能參數。
本文以某城市型SUV車型(非溜背SUV)為研究對象,仿真、測試并分析加速性能的影響因素及各因素的貢獻量。
采用AVL CRUISE軟件搭建仿真模型[1],仿真輸入參數見表1。主要包括車輛自身基礎參數、變量參數,其中主要變量包括擬合彈射起步工況、發動機外特性曲線、TCU扭矩及換擋邏輯、扭矩管理器參數、ESP開閉、輪胎參數、輪胎附著系數、環境因素等[2]。

表1 仿真輸入參數
采用 AVL CRUISE軟件針對各變量組合進行仿真驗證[3],仿真結果顯示百公里加速性能可提升至6.6 s。其中整備質量、彈射起步、TCU扭矩及換擋邏輯[4]、車輪轉動慣量等對百公里加速性能影響較大,輪胎滾阻系數、整車風阻系數等對百公里加速性能影響較小。
實車測試加速性能的設備及軟件較多,一種常用方案為Vector CANape設備通過車載OBD端口讀取車輛四輪轉速以進行數據分析,另一種常用方案為 V-Box、P-Box等設備[5]主要通過車輛的GPS位置變化信號來記錄加速數據。
由于在百公里加速測試中的起步階段經常存在打滑情況,所以Vector CANape方案精確度較高,故本次測試驗證采用此測試方案。
基于仿真分析的參數現狀及整車性能匹配狀態,可采取以下幾方面的提升措施,見表2所示。
基于表2的各項加速性能提升措施,逐一組合進行實車測試驗證,并整理分析各措施的貢獻量。實車測試數據見表3,各措施貢獻量見表4。

表2 加速性能提升措施

表3 實車測試數據

表4 各措施對百公里加速性能的貢獻量
實車測試驗證結果與仿真結果相匹配,可以互證測試方法、仿真模型的一致性、有效性。同時因不同車型的基本參數、變量均有所差異,上述仿真及測試結果對其他車型僅有定性的指導意義。
上述措施實施量產化,將大幅提升車輛加速性能的競爭力,各四驅車型加速性能見表5、圖1。

表5 四驅車型加速性能對比

圖1 四驅車型加速性能對比
通過采取針對性的優化措施,某SUV車型的百公里加速性能進行了有效提升,在仿真的基礎上,實車測試驗證并梳理分析了各措施的貢獻量,為后續車型加速性能提升提供有效依據。